ADC_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); temp=ADC_value; temp =((temp*1000)/4096)*33; m3_data[0]=temp/10000+48; m3_data[1]=0x2E; m3_data[2]=(temp%10000)/1000+48; m3_data[3]=(temp%10000)%1000/100+48;

时间: 2023-03-28 21:04:25 浏览: 86
抱歉,我可以回答这个问题。ADC_value = HAL_ADC_GetValue() 是一个函数,用于获取 ADC 的值。ADC 是模拟数字转换器,可以将模拟信号转换为数字信号。HAL_ADC_GetValue() 函数是在 HAL 库中定义的,用于获取 ADC 的值。
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int tuple_graval_index(int index)//提高ADC采集的精度 { uint16_t grayval[N]; // uint16_t ADC_value; //AD转换值 // float Real_value; //实际电压值 int i, j; int temp=0; HAL_ADC_Start_IT(&hadc1);//打开ADC for (int m = 0; m <N; m++) { grayval[m]+= HAL_ADC_GetValue(&hadc1); } for (i=0; i < (N) ;i++) { for (j=0; j <(N-1) ;j++) { if( grayval[i]>grayval[i+1] ) { temp = grayval[i]; grayval[i]=grayval[i+1]; grayval[i+1]= temp ; } } } return grayval[3] ; }

这段代码是一个函数`tuple_graval_index`,它接受一个整数参数`index`。函数的目的是提高ADC采集的精度,并返回排序后的灰度数组中指定位置的灰度值。 函数的实现包括以下步骤: 1. 声明一个长度为`N`的`uint16_t`类型数组`grayval`,用于存储灰度值。 2. 调用`HAL_ADC_Start_IT`函数启动ADC转换。 3. 使用循环遍历`grayval`数组,并通过调用`HAL_ADC_GetValue`函数获取ADC转换的值,并将其累加到对应的数组元素中。 4. 使用嵌套的循环对`grayval`数组进行排序,排序方式为冒泡排序。 5. 返回排序后的`grayval`数组中索引为3的元素作为结果。 这个函数的作用是获取排序后的灰度数组中索引为3的灰度值,从而提高ADC采集的精度。

stm32l051c8t6adc采集电压和芯片温度hal库

好的,针对您的问题,我可以给您提供以下的代码示例: 首先,需要在HAL库中初始化ADC和温度传感器。可以使用以下代码片段: ``` ADC_HandleTypeDef hadc; void HAL_ADC_MspInit(ADC_HandleTypeDef* adcHandle) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0}; if(adcHandle->Instance==ADC1) { __HAL_RCC_ADC1_CLK_ENABLE(); __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE(); /**ADC GPIO Configuration PA0 ------> ADC_IN0 */ GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0; GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG; GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL; HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct); } } void MX_ADC_Init(void) { ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0}; hadc.Instance = ADC1; hadc.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV1; hadc.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B; hadc.Init.ScanConvMode = DISABLE; hadc.Init.ContinuousConvMode = ENABLE; hadc.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE; hadc.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE; hadc.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START; hadc.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT; hadc.Init.NbrOfConversion = 1; hadc.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE; hadc.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV; if (HAL_ADC_Init(&hadc) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0; sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1; sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_239CYCLES_5; if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc, &sConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } void MX_TEMPSENSOR_Init(void) { ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0}; hadc.Instance = ADC1; hadc.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV1; hadc.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B; hadc.Init.ScanConvMode = DISABLE; hadc.Init.ContinuousConvMode = ENABLE; hadc.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE; hadc.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE; hadc.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START; hadc.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT; hadc.Init.NbrOfConversion = 1; hadc.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE; hadc.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV; if (HAL_ADC_Init(&hadc) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_TEMPSENSOR; sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1; sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_239CYCLES_5; if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc, &sConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } ``` 然后,可以使用以下代码来读取ADC和温度传感器的值: ``` uint32_t adc_value, temp_value; float temperature; HAL_ADC_Start(&hadc); if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc, 100) == HAL_OK) { adc_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc); } HAL_ADC_Start(&hadc); if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc, 100) == HAL_OK) { temp_value = HAL_ADC_GetValue(&hadc); temperature = ((temp_value * 3300.0) / 4096.0 - 760.0) / 2.5 + 25.0; } ``` 其中,`adc_value`变量存储了读取的电压值,`temp_value`变量存储了读取的温度值,`temperature`变量存储了转换的摄氏温度值。 希望这个代码示例可以帮助到您!

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